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1. 基于视觉显著性和超像素融合的物体定位方法
邵明正, 齐剑锋, 王希武, 王路
计算机应用    2015, 35 (1): 215-219.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.01.0215
摘要577)      PDF (800KB)(499)    收藏

针对选择性搜索算法所需定位窗口数量过多的问题,提出了一种基于视觉显著性和超像素融合的改进方法.首先,利用视觉显著性图像粗略估计物体的位置;然后,从这些初始位置开始,根据图像的表观特征融合相邻超像素,并引入一种背景分析方法以避免过度融合;最后,利用贪心算法将融合后的区域再进行组合,并生成最终的定位窗口.在Pascal VOC 2007数据集上的实验结果表明,与选择性搜索方法相比,在同样的检测标准下(查全率为0.91),改进后的方法所使用的窗口数量减少了20%,而重叠率达到了0.77.该方法由粗到细地进行物体定位,在定位窗口数量较少的情况下仍能保持较高的重叠率和查全率.

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2. 改进的差分演化算法在测试数据生成中的应用
黄小城 王希武 常东升 何刚
计算机应用    2009, 29 (06): 1722-1754.  
摘要1050)      PDF (649KB)(1163)    收藏
针对现有的测试数据生成方法存在的算法复杂、参数设置不易等问题,提出一种基于改进的差分演化算法的软件测试数据自动生成方法。该方法对差分演化算法的操作算子进行改进,解决了差分演化算法生成离散型测试数据的问题。通过具体实验,验证了该方法的可行性和有效性。
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